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2025-2026学年福建省莆田第四中学高三一模考试答案数学试题试卷含解析.doc

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2025-2026学年福建省莆田第四中学高三一模考试答案数学试题试卷 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.高三珠海一模中,经抽样分析,全市理科数学成绩X近似服从正态分布,且.从中随机抽取参加此次考试的学生500名,估计理科数学成绩不低于110分的学生人数约为( ) A.40 B.60 C.80 D.100 2.若双曲线的离心率,则该双曲线的焦点到其渐近线的距离为( ) A. B.2 C. D.1 3.若向量,,则与共线的向量可以是(  ) A. B. C. D. 4.已知复数和复数,则为 A. B. C. D. 5.在菱形中,,,,分别为,的中点,则( ) A. B. C.5 D. 6.如图,在正四棱柱中,,分别为的中点,异面直线与所成角的余弦值为,则( ) A.直线与直线异面,且 B.直线与直线共面,且 C.直线与直线异面,且 D.直线与直线共面,且 7.已知函数,若对于任意的,函数在内都有两个不同的零点,则实数的取值范围为( ) A. B. C. D. 8.上世纪末河南出土的以鹤的尺骨(翅骨)制成的“骨笛”(图1),充分展示了我国古代高超的音律艺术及先进的数学水平,也印证了我国古代音律与历法的密切联系.图2为骨笛测量“春(秋)分”,“夏(冬)至”的示意图,图3是某骨笛的部分测量数据(骨笛的弯曲忽略不计),夏至(或冬至)日光(当日正午太阳光线)与春秋分日光(当日正午太阳光线)的夹角等于黄赤交角. 由历法理论知,黄赤交角近1万年持续减小,其正切值及对应的年代如下表: 黄赤交角 正切值 0.439 0.444 0.450 0.455 0.461 年代 公元元年 公元前2000年 公元前4000年 公元前6000年 公元前8000年 根据以上信息,通过计算黄赤交角,可估计该骨笛的大致年代是( ) A.公元前2000年到公元元年 B.公元前4000年到公元前2000年 C.公元前6000年到公元前4000年 D.早于公元前6000年 9.天干地支,简称为干支,源自中国远古时代对天象的观测.“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”称为十天干,“子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥”称为十二地支.干支纪年法是天干和地支依次按固定的顺序相互配合组成,以此往复,60年为一个轮回.现从农历2000年至2019年共20个年份中任取2个年份,则这2个年份的天干或地支相同的概率为( ) A. B. C. D. 10.过抛物线的焦点F作两条互相垂直的弦AB,CD,设P为抛物线上的一动点,,若,则的最小值是( ) A.1 B.2 C.3 D.4 11.设全集U=R,集合,则( ) A.{x|-1 <x<4} B.{x|-4<x<1} C.{x|-1≤x≤4} D.{x|-4≤x≤1} 12.已知函数,则( ) A.函数在上单调递增 B.函数在上单调递减 C.函数图像关于对称 D.函数图像关于对称 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.我国古代名著《张丘建算经》中记载:“今有方锥下广二丈,高三丈,欲斩末为方亭;令上方六尺:问亭方几何?”大致意思是:有一个四棱锥下底边长为二丈,高三丈;现从上面截取一段,使之成为正四棱台状方亭,且四棱台的上底边长为六尺,则该正四棱台的高为________尺,体积是_______立方尺(注:1丈=10尺). 14.已知函数为偶函数,则_____. 15.的展开式中,若的奇数次幂的项的系数之和为32,则________. 16.已知向量,,,则__________. 三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。 17.(12分)记为数列的前项和,N. (1)求; (2)令,证明数列是等比数列,并求其前项和. 18.(12分)如图1,在等腰梯形中,两腰,底边,,,是的三等分点,是的中点.分别沿,将四边形和折起,使,重合于点,得到如图2所示的几何体.在图2中,,分别为,的中点. (1)证明:平面. (2)求直线与平面所成角的正弦值. 19.(12分)已知数列中,a1=1,其前n项和为,且满足. (1)求数列的通项公式; (2)记,若数列为递增数列,求λ的取值范围. 20.(12分)已知椭圆的右焦点为,过点且与轴垂直的直线被椭圆截得的线段长为,且与短轴两端点的连线相互垂直. (1)求椭圆的方程; (2)若圆上存在两点,,椭圆上存在两个点满足:三点共线,三点共线,且,求四边形面积的取值范围. 21.(12分)已知,,为正数,且,证明: (1); (2). 22.(10分)已知椭圆:的长半轴长为,点(为椭圆的离心率)在椭圆上. (1)求椭圆的标准方程; (2)如图,为直线上任一点,过点椭圆上点处的切线为,,切点分别,,直线与直线,分别交于,两点,点,的纵坐标分别为,,求的值. 参考答案 一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.D 【解析】 由正态分布的性质,根据题意,得到,求出概率,再由题中数据,即可求出结果. 【详解】 由题意,成绩X近似服从正态分布, 则正态分布曲线的对称轴为, 根据正态分布曲线的对称性,求得, 所以该市某校有500人中,估计该校数学成绩不低于110分的人数为人, 故选:. 本题考查正态分布的图象和性质,考查学生分析问题的能力,难度容易. 2.C 【解析】 根据双曲线的解析式及离心率,可求得的值;得渐近线方程后,由点到直线距离公式即可求解. 【详解】 双曲线的离心率, 则,,解得,所以焦点坐标为, 所以, 则双曲线渐近线方程为,即, 不妨取右焦点,则由点到直线距离公式可得, 故选:C. 本题考查了双曲线的几何性质及简单应用,渐近线方程的求法,点到直线距离公式的简单应用,属于基础题. 3.B 【解析】 先利用向量坐标运算求出向量,然后利用向量平行的条件判断即可. 【详解】 故选B 本题考查向量的坐标运算和向量平行的判定,属于基础题,在解题中要注意横坐标与横坐标对应,纵坐标与纵坐标对应,切不可错位. 4.C 【解析】 利用复数的三角形式的乘法运算法则即可得出. 【详解】 z1z2=(cos23°+isin23°)•(cos37°+isin37°)=cos60°+isin60°=. 故答案为C. 熟练掌握复数的三角形式的乘法运算法则是解题的关键,复数问题高考必考,常见考点有:点坐标和复数的对应关系,点的象限和复数的对应关系,复数的加减乘除运算,复数的模长的计算. 5.B 【解析】 据题意以菱形对角线交点为坐标原点建立平面直角坐标系,用坐标表示出,再根据坐标形式下向量的数量积运算计算出结果. 【详解】 设与交于点,以为原点,的方向为轴,的方向为轴,建立直角坐标系, 则,,,,, 所以. 故选:B. 本题考查建立平面直角坐标系解决向量的数量积问题,难度一般.长方形、正方形、菱形中的向量数量积问题,如果直接计算较麻烦可考虑用建系的方法求解. 6.B 【解析】 连接,,,,由正四棱柱的特征可知,再由平面的基本性质可知,直线与直线共面.,同理易得,由异面直线所成的角的定义可知,异面直线与所成角为,然后再利用余弦定理求解. 【详解】 如图所示: 连接,,,,由正方体的特征得, 所以直线与直线共面. 由正四棱柱的特征得, 所以异面直线与所成角为. 设,则,则,,, 由余弦定理,得. 故选:B 本题主要考查异面直线的定义及所成的角和平面的基本性质,还考查了推理论证和运算求解的能力,属于中档题. 7.D 【解析】 将原题等价转化为方程在内都有两个不同的根,先求导,可判断时,,是增函数; 当时,,是减函数.因此,再令,求导得,结合韦达定理可知,要满足题意,只能是存在零点,使得在有解,通过导数可判断当时,在上是增函数;当时,在上是减函数;则应满足,再结合,构造函数,求导即可求解; 【详解】 函数在内都有两个不同的零点, 等价于方程在内都有两个不同的根. ,所以当时,,是增函数; 当时,,是减函数.因此. 设,, 若在无解,则在上是单调函数,不合题意;所以在有解,且易知只能有一个解. 设其解为,当时,在上是增函数; 当时,在上是减函数. 因为,方程在内有两个不同的根, 所以,且.由,即,解得. 由,即,所以. 因为,所以,代入,得. 设,,所以在上是增函数, 而,由可得,得. 由在上是增函数,得. 综上所述, 故选:D. 本题考查由函数零点个数求解参数取值范围问题,构造函数法,导数法研究函数增减性与最值关系,转化与化归能力,属于难题 8.D 【解析】 先理解题意,然后根据题意建立平面几何图形,在利用三角函数的知识计算出冬至日光与春秋分日光的夹角,即黄赤交角,即可得到正确选项. 【详解】 解:由题意,可设冬至日光与垂直线夹角为,春秋分日光与垂直线夹角为, 则即为冬至日光与春秋分日光的夹角,即黄赤交角, 将图3近似画出如下平面几何图形: 则,, . , 估计该骨笛的大致年代早于公元前6000年. 故选:. 本题考查利用三角函数解决实际问题的能力,运用了两角和与差的正切公式,考查了转化思想,数学建模思想,以及数学运算能力,属中档题. 9.B 【解析】 利用古典概型概率计算方法分析出符合题意的基本事件个数,结合组合数的计算即可出求得概率. 【详解】 20个年份中天干相同的有10组(每组2个),地支相同的年份有8组(每组2个),从这20个年份中任取2个年份,则这2个年份的天干或地支相同的概率. 故选:B. 本小题主要考查古典概型的计算,考查组合数的计算,考查学生分析问题的能力,难度较易. 10.C 【解析】 设直线AB的方程为,代入得:,由根与系数的关系得,,从而得到,同理可得,再利用求得的值,当Q,P,M三点共线时,即可得答案. 【详解】 根据题意,可知抛物线的焦点为,则直线AB的斜率存在且不为0, 设直线AB的方程为,代入得:. 由根与系数的关系得,, 所以. 又直线CD的方程为,同理, 所以, 所以.故.过点P作PM垂直于准线,M为垂足, 则由抛物线的定义可得. 所以,当Q,P,M三点共线时,等号成立. 故选:C. 本题考查直线与抛物线的位置关系、焦半径公式的应用,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意取最值的条件. 11.C 【解析】 解一元二次不等式求得集合,由此求得 【详解】 由,解得或. 因为或,所以. 故选:C 本小题主要考查一元二次不等式的解法,考查集合补集的概念和运算,属于基础题. 12.C 【解析】 依题意可得,即函数图像关于对称,再求出函数的导函数,即可判断函数的单调性; 【详解】 解:由, ,所以函数图像关于对称, 又,在上不单调. 故正确的只有C, 故选:C 本题考查函数的对称性的判定,利用导数判断函数的单调性,属于基础题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.21 3892 【解析】 根据题意画出图形,利用棱锥与棱台的结构特征求出正四棱台的高,再计算它的体积. 【详解】 如图所示: 正四棱锥P-A BCD的下底边长为二丈,即AB=20尺,高三丈,即PO=30尺, 截去一段后,得正四棱台ABCD-A'B'C'D',且上底边长为A'B'=6尺, 所以, 解得, 所以该正四棱台的体积是 , 故答案为:21;3892. 本题考查了棱锥与棱台的结构特征与应用问题,也考查了棱台的体积计算问题,属于中档题. 14. 【解析】 根据偶函数的定义列方程,化简求得的值. 【详解】 由于为偶函数,所以, 即, 即, 即, 即,即,即,即,所以. 故答案为: 本小题主要考查根据函数的奇偶性求参数,考查运算求解能力,属于中档题. 15. 【解析】 试题分析:由已知得,故的展开式中x的奇数次幂项分别为,,,,,其系数之和为,解得. 考点:二项式定理. 16.3 【解析】 由题意得,,再代入中,计算即可得答案. 【详解】 由题意可得,, ∴,解得, ∴. 故答案为:. 本题考查向量模的计算,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查运算求解能力,求解时注意向量数量积公式的运用. 三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。 17.(1);(2)证明见详解, 【解析】 (1)根据,可得,然后作差,可得结果. (2)根据(1)的结论,用取代,得到新的式子,然后作差,可得结果,最后根据等比数列的前项和公式,可得结果. 【详解】 (1)由①,则② ②-①可得: 所以 (2)由(1)可知:③ 则④ ④-③可得: 则,且 令,则, 所以数列是首项为,公比为的等比数列 所以 本题主要考查递推公式以及之间的关系的应用,考验观察能力以及分析能力,属中档题. 18.(1)证明见解析 (2) 【解析】 (1)先证,再证,由可得平面 ,从而推出平面 ;(2) 建立空间直角坐标系,求出平面的法向量与,坐标代入线面角的正弦值公式即可得解. 【详解】 (1)证明:连接,,由图1知,四边形为菱形,且, 所以是正三角形,从而. 同理可证,, 所以平面. 又,所以平面, 因为平面, 所以平面平面. 易知,且为的中点,所以, 所以平面. (2)解:由(1)可知,,且四边形为正方形.设的中点为, 以为原点,以,,所在直线分别为,,轴,建立空间直角坐标系, 则,,,,, 所以,,. 设平面的法向量为, 由得 取. 设直线与平面所成的角为, 所以, 所以直线与平面所成角的正弦值为. 本题考查线面垂直的证明,直线与平面所成的角,要求一定的空间想象能力、运算求解能力和推理论证能力,属于基础题. 19.(1)(2) 【解析】 (1)项和转换可得,继而得到,可得解; (2)代入可得,由数列为递增数列可得,,令,可证明为递增数列,即,即得解 【详解】 (1)∵, ∴, ∴, 即,∴, ∴, ∴. (2). =2·-λ(2n+1). ∵数列为递增数列, ∴,即. 令, 即. ∴为递增数列,∴, 即的取值范围为. 本题考查了数列综合问题,考查了项和转换,数列的单调性,最值等知识点,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于较难题. 20.(1);(2) 【解析】 (1)又题意知,,及即可求得,从而得椭圆方程. (2)分三种情况:直线斜率不存在时,的斜率为0时,的斜率存在且不为0时,设出直线方程,联立方程组,用韦达定理和弦长公式以及四边形的面积公式计算即可. 【详解】 (1)由焦点与短轴两端点的连线相互垂直及椭圆的对称性可知,, ∵过点且与轴垂直的直线被椭圆截得的线段长为. 又,解得. ∴椭圆的方程为 (2)由(1)可知圆的方程为, (i)当直线的斜率不存在时,直线的斜率为0, 此时 (ii)当直线的斜率为零时,. (iii)当直线的斜率存在且不等于零时,设直线的方程为, 联立,得, 设的横坐标分别为,则. 所以, (注:的长度也可以用点到直线的距离和勾股定理计算.) 由可得直线的方程为,联立椭圆的方程消去, 得 设的横坐标为,则. . 综上,由(i)(ii)(ⅲ)得的取值范围是. 本题考查椭圆的标准方程与几何性质、直线与圆锥曲线的位置关系的应用问题,解答此类题目,通常利用的关系,确定椭圆方程是基础;通过联立直线方程与椭圆方程建立方程组,应用一元二次方程根与系数,得到目标函数解析式,运用函数知识求解;本题是难题. 21.(1)证明见解析;(2)证明见解析. 【解析】 (1)利用均值不等式即可求证; (2)利用,结合,即可证明. 【详解】 (1)∵,同理有,, ∴. (2)∵,∴. 同理有,. ∴ . 本题考查利用均值不等式证明不等式,涉及的妙用,属综合性中档题. 22.(1);(2). 【解析】 (1)因为点在椭圆上,所以,然后,利用,,得出,进而求解即可 (2)设点的坐标为,直线的方程为,直线的方程为,分别联立方程:和,利用韦达定理,再利用,,即可求出的值 【详解】 (1)由椭圆的长半轴长为,得. 因为点在椭圆上,所以. 又因为,,所以, 所以(舍)或. 故椭圆的标准方程为. (2)设点的坐标为,直线的方程为,直线的方程为. 据得. 据题意,得,得, 同理,得, 所以. 又可求,得,, 所以 . 本题考查椭圆标准方程的求解以及联立方程求定值的问题,联立方程求定值的关键在于利用韦达定理进行消参,属于中档题
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